Жёсткие адронные реакции ("~vmtny g;jkuudy jygtenn)
Жёсткие адронные реакции — адронные реакции, в которых основную роль играют именно кварки и глюоны и которые хорошо описываются теорией возмущений в КХД.
Все открытые до сих пор адроны укладываются в стандартную картину, в которой они являются бесцветными составными частицами, построенными из кварков и антикварков. Характерные энергии, связанные с этой внутренней кварковой структурой (то есть характерные энергии связи в потенциальных моделях) порядка ГэВ. Возникает естественная классификация процессов столкновений адронов:
- если передача импульса существенно меньше , то динамика внутренних степеней свободы адронов несущественна, и можно переформулировать теорию в виде эффективной адронной теории.
- если же передача импульса при рассеянии существенно больше этой величины, то речь идёт о жёсткой адронной реакции.
В этом случае речь идет о том, что с хорошей точностью адроны можно считать слабосвязанными, и рассеяние происходит между отдельными составляющими быстро движущихся адронов — партонами. Такое поведение называется асимптотической свободой и связано оно прежде всего с убыванием константы сильного взаимодействия при увеличении передачи импульса (именно за открытие этого явления была присуждена Нобелевская премия по физике за 2004 год).
Партонная картина
[править | править код]Благодаря свойству асимптотической свободы высокоэнергетический адрон можно считать системой слабо взаимодействующих (а в нулевом приближении, вообще не взаимодействующих) объектов, получивших название партоны. Жёсткая реакция столкновения адронов A и B в этом случае рассматривается как жёсткое столкновение двух партонов (i и j, соответственно). Сечение такой реакции можно записать как
Здесь обозначает плотность партонов типа i в адроне A, несущих долю импульса этого адрона. Сущность приближения коллинеарной факторизации заключается в том, что партонные плотности в этом выражении не зависят от того, какую именно реакцию мы рассматриваем, а при вычислении сечения столкновения двух партонов оба партона считаются реальными (а не виртуальными). Такое приближение хорошо работает именно в области жёстких столкновений.
Партонная структура высокоэнергетических адронов сложнее кварковой структуры тех же адронов, но находящихся в покое. При бусте, переводящим покоящийся адрон в быстро движущийся, не только изменяется распределение исходных («валентных») кварков по импульсам, но и генерируются глюоны, а также кварк-антикварковые пары (так называемые «морские кварки»).
Все эти партоны обладают своей долей суммарного импульса адрона, а также дают вклад в общий спин адрона. Уже при энергиях адронов в несколько ГэВ, глюоны переносят уже примерно половину всего импульса протона; с дальнейшим ростом энергии эта доля только возрастает.
Уравнение эволюции партонных плотностей
[править | править код]Динамически связанная система (а точнее, её фоковский вектор состояния) не является инвариантной относительно преобразований Лоренца, поэтому переходя в другую систему отсчёта, мы наблюдаем изменение состава адрона. Можно условно сказать, что глюонный компонент появляются при высоких энергиях из той силы, что удерживала кварки в покоящемся адроне. Из этого становится понятно, что вычислить партонные плотности из первых принципов пока не представляется возможным, поскольку в КХД до сих пор не решена общая проблема связанных состояний. Однако в рамках теории возмущений в КХД можно выписать уравнение эволюции партонных плотностей при увеличении жёсткого параметра (как правило, квадрата переданного импульса). Это уравнение носит название уравнения Докшицера-Грибова-Липатова-Альтарелли-Паризи (уравнение ДГЛАП).
Литература
[править | править код]- Жёсткие процессы . www.femto.com.ua. Дата обращения: 22 декабря 2012.
- Арместо Н. и др. А-зависимости сечений жестких процессов в КХД. //ЯФ. — 1998.- т.61, N.1. — с.134-141. — Библиогр.:30.
- И.М. Дремин, А.Б. Кайдалов. Квантовая хромодинамика и феноменология сильных взаимодействий . Успехи физических наук (март 2006). doi:10.3367/UFNr.0176.200603b.0275. — УФН 176 275–287 (2006). Дата обращения: 21 июня 2014. Архивировано 27 сентября 2013 года.
- Всесоюзный институт научной и технической информации, Институт научной информации (Академия наук СССР). Реферативный журнал, Выпуск 6,Часть 1. — М., 1986. — С. 3, 91, 103.
- Журнал ядерной физики, Том 65,Выпуски 5-8. — М., 2002. — 974, 975, 981 с.
- И. М. Дремин, А. В. Леонидов. Кварк-глюонная среда // Успехи физических наук. — Российская академия наук, 2010. — Т. 180. — С. 1167—1196.
- С. М. Трошин, А. В. Тюрин. Спиновые эффекты в жестких процессах с поляризированными протонами // Успехи физических наук. — Российская академия наук, Октябрь 1994 года. — Т. 164. — С. 1073—1088.
- Greiner, Walter. Quantum Chromodynamics / Greiner, Walter, Schäfer, Andreas. — Springer, 1994. — ISBN 978-0-387-57103-4.
- Halzen, Francis. Quarks & Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics / Halzen, Francis, Martin, Alan. — John Wiley & Sons, 1984. — ISBN 978-0-471-88741-6.
- Creutz, Michael. Quarks, Gluons and Lattices. — Cambridge University Press, 1985. — ISBN 978-0-521-31535-7.
Ссылки
[править | править код]- Игорь Иванов. Дифракция в физике элементарных частиц: рассказ первый . elementy.ru. Дата обращения: 22 декабря 2012. Архивировано 10 октября 2014 года.
- A Second Hard Process (англ.). home.thep.lu.se. Дата обращения: 22 декабря 2012. Архивировано 25 января 2013 года.
- Muhammad Nsar. Жёсткие процессы в частицах и атомном ядре . prr.hec.gov.pk (1995). Дата обращения: 22 декабря 2012. Архивировано 25 января 2013 года.
- H. Satz, X. -N. Wang. Жёсткие процессы in hadron-nucleus and nucleus-nucleusinteractions (англ.). osti.gov. Дата обращения: 22 декабря 2012. Архивировано 25 января 2013 года.
- Салеев В.А. Кварк-глюонная плазма - новое состояние вещества . Самарский государственный университет и pereplet.ru (2000). Дата обращения: 22 декабря 2012.
- scientific.ru. Эксперимент: жёсткие реакции адронов . scientific.ru. Дата обращения: 22 декабря 2012.
- scientific.ru. Теория: жёсткие реакции адронов . scientific.ru. Дата обращения: 22 декабря 2012.
В статье есть список источников, но не хватает сносок. |